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  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
李林珏
德州仪器升压变换器系统应用经理
直流升压变换器产品应用经理,2013年毕业于浙江大学电力电子与电力传动专业,同年加入德州仪器至今。主要从事升压变换器的应用技术支持,撰写相关技术应用文档和参考设计。
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课程介绍
升压 (Boost) 变换器基础
  • 总章节:7
  • 课程时长:01:28:14
  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
李林珏
德州仪器升压变换器系统应用经理
直流升压变换器产品应用经理,2013年毕业于浙江大学电力电子与电力传动专业,同年加入德州仪器至今。主要从事升压变换器的应用技术支持,撰写相关技术应用文档和参考设计。
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00:00
电源工程师培训:PFM与Burst模式在升压芯片中的应用
1. 频率调制原理及其在升压芯片中的应用,特别是在轻负载下实现高效率的设计。 2. VFM电路在升压芯片中有两大作用:稳定轻负载条件下的输出电压,以及降低芯片损耗。 3. 轻负载条件下,芯片通过降低工作频率和减小内部电路消耗电流来减少损耗,从而提高效率。 4. 升压芯片具有两种工作模式:轻载时的VFM模式和重载时的PWM模式,以适应不同负载条件下的效率需求。 5. 设置一个PFM模式的负载阀值,根据负载大小自动进入或退出PFM模式,以优化效率。
1. 频率调制原理及其在升压芯片中的应用,特别是在轻负载下实现高效率的设计。 2. VFM电路在升压芯片中有两大作用:稳定轻负载条件下的输出电压,以及降低芯片损耗。 3. 轻负载条件下,芯片通过降低工作频率和减小内部电路消耗电流来减少损耗,从而提高效率。 4. 升压芯片具有两种工作模式:轻载时的VFM模式和重载时的PWM模式,以适应不同负载条件下的效率需求。 5. 设置一个PFM模式的负载阀值,根据负载大小自动进入或退出PFM模式,以优化效率。
01:55
电源工程师培训:PFM与Burst模式在升压芯片中的应用
1. 当负载电流较大时,芯片会工作在高频PWM模式下,快速向输出提供能量。 2. 若负载较小,芯片将转为VFM模式,且负载电流越小,开关频率也相应减小。 3. 突发模式(burst mode)是PFM模式的简化实现,设定有特定的负载阈值,当负载电流低于此阈值时启动。 4. 在突发模式下,芯片初始以PWM后的频率工作,对输入电压充电至设定电压值后停止,随后输出电压逐渐下降。
1. 当负载电流较大时,芯片会工作在高频PWM模式下,快速向输出提供能量。 2. 若负载较小,芯片将转为VFM模式,且负载电流越小,开关频率也相应减小。 3. 突发模式(burst mode)是PFM模式的简化实现,设定有特定的负载阈值,当负载电流低于此阈值时启动。 4. 在突发模式下,芯片初始以PWM后的频率工作,对输入电压充电至设定电压值后停止,随后输出电压逐渐下降。
03:01
电源工程师培训:PFM与Burst模式在升压芯片中的应用
1. 当输出电压降至特定低阈值时,芯片切换至工作状态,频率调整至与PWM工作频率一致,从而提升输入电压至更高阈值。 2. 在"boss模式"下,负载加重会导致在PWM周期中工作时间延长,增加脉冲数量。 3. 相较于重载条件下,burst模式下的芯片输出电压纹波较大。 4. TPS61088采用的PFM模式中,输出电压纹波极小,小于20毫伏,体现在一个开关周期内,主动管仅开关一次。 5. TOV61046采用突发模式,与TPS61088的PFM模式相比,在输出电压纹波和工作模式上有显著差异。
1. 当输出电压降至特定低阈值时,芯片切换至工作状态,频率调整至与PWM工作频率一致,从而提升输入电压至更高阈值。 2. 在"boss模式"下,负载加重会导致在PWM周期中工作时间延长,增加脉冲数量。 3. 相较于重载条件下,burst模式下的芯片输出电压纹波较大。 4. TPS61088采用的PFM模式中,输出电压纹波极小,小于20毫伏,体现在一个开关周期内,主动管仅开关一次。 5. TOV61046采用突发模式,与TPS61088的PFM模式相比,在输出电压纹波和工作模式上有显著差异。
04:35
电源工程师培训:PFM与Burst模式在升压芯片中的应用
1. 在突发模式下,AW黄色线的开关波形会连续工作,将电压冲高后停止,待电压降至低值后再次触发工作。 2. 采用BOSS模式时,输出变量的纹波较大,但控制结构简单,可在短时间内减少内部功耗,实现极低的静态功电流。 3. PFM模式和BOSS模式各有优势,可根据实际需求选择合适的工作模式。 4. 本章节通过实际例子介绍了PFM模式与BOSS模式在芯片中的行为表现,强调了两种模式的特点和应用。
1. 在突发模式下,AW黄色线的开关波形会连续工作,将电压冲高后停止,待电压降至低值后再次触发工作。 2. 采用BOSS模式时,输出变量的纹波较大,但控制结构简单,可在短时间内减少内部功耗,实现极低的静态功电流。 3. PFM模式和BOSS模式各有优势,可根据实际需求选择合适的工作模式。 4. 本章节通过实际例子介绍了PFM模式与BOSS模式在芯片中的行为表现,强调了两种模式的特点和应用。

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电源工程师培训:PFM与Burst模式在升压芯片中的应用
1. 频率调制原理及其在升压芯片中的应用,特别是在轻负载下实现高效率的设计。 2. VFM电路在升压芯片中有两大作用:稳定轻负载条件下的输出电压,以及降低芯片损耗。 3. 轻负载条件下,芯片通过降低工作频率和减小内部电路消耗电流来减少损耗,从而提高效率。 4. 升压芯片具有两种工作模式:轻载时的VFM模式和重载时的PWM模式,以适应不同负载条件下的效率需求。 5. 设置一个PFM模式的负载阀值,根据负载大小自动进入或退出PFM模式,以优化效率。
1. 频率调制原理及其在升压芯片中的应用,特别是在轻负载下实现高效率的设计。 2. VFM电路在升压芯片中有两大作用:稳定轻负载条件下的输出电压,以及降低芯片损耗。 3. 轻负载条件下,芯片通过降低工作频率和减小内部电路消耗电流来减少损耗,从而提高效率。 4. 升压芯片具有两种工作模式:轻载时的VFM模式和重载时的PWM模式,以适应不同负载条件下的效率需求。 5. 设置一个PFM模式的负载阀值,根据负载大小自动进入或退出PFM模式,以优化效率。
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电源工程师培训:PFM与Burst模式在升压芯片中的应用
1. 当负载电流较大时,芯片会工作在高频PWM模式下,快速向输出提供能量。 2. 若负载较小,芯片将转为VFM模式,且负载电流越小,开关频率也相应减小。 3. 突发模式(burst mode)是PFM模式的简化实现,设定有特定的负载阈值,当负载电流低于此阈值时启动。 4. 在突发模式下,芯片初始以PWM后的频率工作,对输入电压充电至设定电压值后停止,随后输出电压逐渐下降。
1. 当负载电流较大时,芯片会工作在高频PWM模式下,快速向输出提供能量。 2. 若负载较小,芯片将转为VFM模式,且负载电流越小,开关频率也相应减小。 3. 突发模式(burst mode)是PFM模式的简化实现,设定有特定的负载阈值,当负载电流低于此阈值时启动。 4. 在突发模式下,芯片初始以PWM后的频率工作,对输入电压充电至设定电压值后停止,随后输出电压逐渐下降。
03:01
电源工程师培训:PFM与Burst模式在升压芯片中的应用
1. 当输出电压降至特定低阈值时,芯片切换至工作状态,频率调整至与PWM工作频率一致,从而提升输入电压至更高阈值。 2. 在"boss模式"下,负载加重会导致在PWM周期中工作时间延长,增加脉冲数量。 3. 相较于重载条件下,burst模式下的芯片输出电压纹波较大。 4. TPS61088采用的PFM模式中,输出电压纹波极小,小于20毫伏,体现在一个开关周期内,主动管仅开关一次。 5. TOV61046采用突发模式,与TPS61088的PFM模式相比,在输出电压纹波和工作模式上有显著差异。
1. 当输出电压降至特定低阈值时,芯片切换至工作状态,频率调整至与PWM工作频率一致,从而提升输入电压至更高阈值。 2. 在"boss模式"下,负载加重会导致在PWM周期中工作时间延长,增加脉冲数量。 3. 相较于重载条件下,burst模式下的芯片输出电压纹波较大。 4. TPS61088采用的PFM模式中,输出电压纹波极小,小于20毫伏,体现在一个开关周期内,主动管仅开关一次。 5. TOV61046采用突发模式,与TPS61088的PFM模式相比,在输出电压纹波和工作模式上有显著差异。
04:35
电源工程师培训:PFM与Burst模式在升压芯片中的应用
1. 在突发模式下,AW黄色线的开关波形会连续工作,将电压冲高后停止,待电压降至低值后再次触发工作。 2. 采用BOSS模式时,输出变量的纹波较大,但控制结构简单,可在短时间内减少内部功耗,实现极低的静态功电流。 3. PFM模式和BOSS模式各有优势,可根据实际需求选择合适的工作模式。 4. 本章节通过实际例子介绍了PFM模式与BOSS模式在芯片中的行为表现,强调了两种模式的特点和应用。
1. 在突发模式下,AW黄色线的开关波形会连续工作,将电压冲高后停止,待电压降至低值后再次触发工作。 2. 采用BOSS模式时,输出变量的纹波较大,但控制结构简单,可在短时间内减少内部功耗,实现极低的静态功电流。 3. PFM模式和BOSS模式各有优势,可根据实际需求选择合适的工作模式。 4. 本章节通过实际例子介绍了PFM模式与BOSS模式在芯片中的行为表现,强调了两种模式的特点和应用。




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2023-05-07 13:29:56
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